商品簡介
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《智能變電站技術與實踐》從智能變電站概念、特征、構成、體系入手,深入淺出地介紹了有關智能變電站的基本理論,并根據T:程研發及實施,詳細闡述了智能變電站開發過程中的技術難點及解決方案。全書共11章,主要內容有智能變電站概述、智能變電站的體系結構、IEC61850標準及其關鍵技術、智能變電站網絡通信技術、電子式互感器、智能電器、變壓器智能監測、過程層關鍵技術、間隔層關鍵技術、站控層關鍵技術和智能變電站的應用實例。
《智能變電站技術與實踐》可供廣大電力系統工程技術人員和科研人員、高校師生學習和研究智能變電站時閱讀參考,還可以作為變電站自動化領域的相關從業者的技術培訓和研發的輔助教材。
《智能變電站技術與實踐》可供廣大電力系統工程技術人員和科研人員、高校師生學習和研究智能變電站時閱讀參考,還可以作為變電站自動化領域的相關從業者的技術培訓和研發的輔助教材。
名人/編輯推薦
《智能變電站技術與實踐》是國家電網公司電力科技著作出版項目。
目次
序
前言
第1章 智能變電站概述
1.1 變電站與變電站自動化
1.2 智能變電站的概念
1.3 智能變電站的主要研究內容
1.4 智能電網與智能變電站
1.5 小結
參考文獻
第2章 智能變電站的體系結構
2.1 傳統變電站自動化的體系結構
2.2 智能變電站系統結構設計原則
2.3 智能變電站的體系結構
2.4 智能變電站的技術特征
2.5 小結
參考文獻
第3章 IEC61850標準及其關鍵技術
3.1 IEC61850標準概述
3.2 對象建模技術與對象模型
3.3 特定通信服務映射SCSM
3.4 變電站配置語言SCL與系統集成
3.5 工程管理和系統測試
3.6 一致性測試
3.7 IEC61850第二版
3.8 IEC61850與智能變電站的關系
3.9 IEC61850對智能電網的作用與意義
3.10 小結
參考文獻
第4章 智能變電站網絡通信技術
4.1 變電站通信技術的發展過程
4.2 智能變電站通信技術基礎
4.3 ASN.1 編解碼規范
4.4 制造報文規范MMS
4.5 站內網絡通信系統
4.6 總線技術
4.7 與遠方控制中心的通信模式
4.8 小結
參考文獻
第5章 電子式互感器
5.1 傳統互感器
5.2 電子式互感器分類
5.3 電子式互感器的基本結構及工作原理
5.4 電子式互感器基本特點
5.5 電子式互感器數據接口
5.6 電子式互感器的試驗技術
5.7 電子式互感器的應用
5.8 小結
參考文獻
第6章 智能電器
6.1 電器及其智能化
6.2 智能電器的發展
6.3 智能電器的構成
6.4 智能電器關鍵技術
6.5 電器本體的智能化
6.6 新型成套電器設備
6.7 小結
參考文獻
第7章 變壓器智能監測
7.1 變壓器在線監測技術
7.2 變壓器局部放電監測
7.3 變壓器油色譜分析監測
7.4 變壓器故障分析與診斷技術
7.5 變壓器狀態智能預警技術
7.6 智能變壓器
7.7 小結
參考文獻
第8章 過程層關鍵技術
8.1 過程層的設備及其實現的功能
8.2 過程層的關鍵技術
8.3 合并單元
8.4 智能終端
8.5 小結
……
第9章 間隔層關鍵技術
第10章 站控層關鍵技術
第11章 智能變電站的應用實例
參考文獻
前言
第1章 智能變電站概述
1.1 變電站與變電站自動化
1.2 智能變電站的概念
1.3 智能變電站的主要研究內容
1.4 智能電網與智能變電站
1.5 小結
參考文獻
第2章 智能變電站的體系結構
2.1 傳統變電站自動化的體系結構
2.2 智能變電站系統結構設計原則
2.3 智能變電站的體系結構
2.4 智能變電站的技術特征
2.5 小結
參考文獻
第3章 IEC61850標準及其關鍵技術
3.1 IEC61850標準概述
3.2 對象建模技術與對象模型
3.3 特定通信服務映射SCSM
3.4 變電站配置語言SCL與系統集成
3.5 工程管理和系統測試
3.6 一致性測試
3.7 IEC61850第二版
3.8 IEC61850與智能變電站的關系
3.9 IEC61850對智能電網的作用與意義
3.10 小結
參考文獻
第4章 智能變電站網絡通信技術
4.1 變電站通信技術的發展過程
4.2 智能變電站通信技術基礎
4.3 ASN.1 編解碼規范
4.4 制造報文規范MMS
4.5 站內網絡通信系統
4.6 總線技術
4.7 與遠方控制中心的通信模式
4.8 小結
參考文獻
第5章 電子式互感器
5.1 傳統互感器
5.2 電子式互感器分類
5.3 電子式互感器的基本結構及工作原理
5.4 電子式互感器基本特點
5.5 電子式互感器數據接口
5.6 電子式互感器的試驗技術
5.7 電子式互感器的應用
5.8 小結
參考文獻
第6章 智能電器
6.1 電器及其智能化
6.2 智能電器的發展
6.3 智能電器的構成
6.4 智能電器關鍵技術
6.5 電器本體的智能化
6.6 新型成套電器設備
6.7 小結
參考文獻
第7章 變壓器智能監測
7.1 變壓器在線監測技術
7.2 變壓器局部放電監測
7.3 變壓器油色譜分析監測
7.4 變壓器故障分析與診斷技術
7.5 變壓器狀態智能預警技術
7.6 智能變壓器
7.7 小結
參考文獻
第8章 過程層關鍵技術
8.1 過程層的設備及其實現的功能
8.2 過程層的關鍵技術
8.3 合并單元
8.4 智能終端
8.5 小結
……
第9章 間隔層關鍵技術
第10章 站控層關鍵技術
第11章 智能變電站的應用實例
參考文獻
書摘/試閱
1.4.3 智能變電站與智能電網的關系
(1)智能變電站是智能電網的基礎和重要環節。
智能變電站是電網運行數據的采集源頭和命令執行單元,是智能電網的重要組成部分。
自愈功能是智能電網的主要功能之一。智能變電站是實現智能化輸電網的必備條件。只有在變電站實現智能(數字化)後,才有可能通過輸電網快速建模與仿真實現智能電網的自診斷、自愈、自恢復,才有可能實現真正意義的智能化輸電網。
智能化輸電網的建設需要兩個重要基礎來支撐:一個是智能電網動態管理;另一個是基于數字化變電站和高級調度中心協同的智能化輸電網自動化系統。
通過智能化輸電網自動化系統可以把許多發電機組聯合起來當作是一個大型電廠進行調配。通過對變電站內柔性控制系統以及IEDS進行有功和無功載荷控制,并能達到最優水平。
建設基于智能變電站的智能化輸電網很大程度上需要在不斷電的前提下實現系統自調、自控、自愈功能,因此,如何建設智能變電站是其中的關鍵課題之一。
(2)智能化輸電網的建設應從智能變電站入手。
智能電網環境要求智能變電站必須具有與高級調度中心協同進行實時、動態調配整個輸電網的功能。這樣,當某一區域的電力超過了當地的需要.電流可以轉向并用于補充附近區域的需要,并避免這一過程中網絡擁塞的發生。這需要為基于智能變電站和高級調度中心協同的智能化輸電網自動化系統增加輔助的測量功能、狀態建模系統、柔性控制系統以及IED(包括保護裝置)。
開發基于智能變電站的智能化輸電網自動化系統各種功能需要大量的、各種各樣的數據。這些數據可能來自不同的智能變電站內的數據采集與監控系統以及電力市場交易平臺。這些歷史的和現實的數據,都是根據功能的特性和通信的要求,使用不同的取樣率而采集的。
(3)智能電網動態管理也需要智能變電站系統進行技術支撐。
除了開發基于智能變電站的智能化輸電網自動化系統以外,實現智能電網動態管理也需要智能變電站系統進行技術支撐。
(1)智能變電站是智能電網的基礎和重要環節。
智能變電站是電網運行數據的采集源頭和命令執行單元,是智能電網的重要組成部分。
自愈功能是智能電網的主要功能之一。智能變電站是實現智能化輸電網的必備條件。只有在變電站實現智能(數字化)後,才有可能通過輸電網快速建模與仿真實現智能電網的自診斷、自愈、自恢復,才有可能實現真正意義的智能化輸電網。
智能化輸電網的建設需要兩個重要基礎來支撐:一個是智能電網動態管理;另一個是基于數字化變電站和高級調度中心協同的智能化輸電網自動化系統。
通過智能化輸電網自動化系統可以把許多發電機組聯合起來當作是一個大型電廠進行調配。通過對變電站內柔性控制系統以及IEDS進行有功和無功載荷控制,并能達到最優水平。
建設基于智能變電站的智能化輸電網很大程度上需要在不斷電的前提下實現系統自調、自控、自愈功能,因此,如何建設智能變電站是其中的關鍵課題之一。
(2)智能化輸電網的建設應從智能變電站入手。
智能電網環境要求智能變電站必須具有與高級調度中心協同進行實時、動態調配整個輸電網的功能。這樣,當某一區域的電力超過了當地的需要.電流可以轉向并用于補充附近區域的需要,并避免這一過程中網絡擁塞的發生。這需要為基于智能變電站和高級調度中心協同的智能化輸電網自動化系統增加輔助的測量功能、狀態建模系統、柔性控制系統以及IED(包括保護裝置)。
開發基于智能變電站的智能化輸電網自動化系統各種功能需要大量的、各種各樣的數據。這些數據可能來自不同的智能變電站內的數據采集與監控系統以及電力市場交易平臺。這些歷史的和現實的數據,都是根據功能的特性和通信的要求,使用不同的取樣率而采集的。
(3)智能電網動態管理也需要智能變電站系統進行技術支撐。
除了開發基于智能變電站的智能化輸電網自動化系統以外,實現智能電網動態管理也需要智能變電站系統進行技術支撐。
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